¿Sabe realmente si su lote de pintura cumplirá con las especificaciones de acabado, durabilidad y aplicación?

En el exigente proceso de fabricación de recubrimientos, el control de calidad no es opcional: es la garantía de rendimiento. Propiedades como la viscosidad, el peso específico o el color deben ser verificadas continuamente para asegurar que el producto final no solo sea aplicable, sino que también entregue el resultado deseado al cliente.

En esta guía técnica, analizaremos a fondo las 7 características fundamentales que debe controlar en su proceso de producción. Descubra los métodos, las unidades de medida y los equipos clave para dominar el control de la pintura y llevar la calidad de su formulación al siguiente nivel.

1. La viscosidad de la pintura: Concepto, unidades y medición esencial

El concepto de viscosidad se define como la resistencia interna de un líquido a fluir o derramarse. Esta resistencia se origina por el rozamiento entre las moléculas del fluido. Es, esencialmente, la característica opuesta a la fluidez: a mayor fluidez, menor viscosidad.


La unidad de medida oficial en el Sistema Internacional (S.I.) es el Pascal por segundo (Pa?s), aunque tradicionalmente se usa el Poise. En la industria se utiliza frecuentemente su submúltiplo, el centipoise (cP), ya que el agua tiene una viscosidad de 1,0020 cP a 20 ºC (1 cP=1mPa?s).

Nota técnica clave: La temperatura influye drásticamente en la viscosidad. Es obligatorio reportar la temperatura de medición; en la industria de la pintura, habitualmente se mide a 25 ºC.

Existen tres tipos de dispositivos líderes en el sector que pueden ayudarnos a medir la viscosidad de la pintura:

1.1. Viscosímetros de orificio: Copa Ford, Zahn y Gardner (Tiempo de fluido)

Estos dispositivos se basan en el «tiempo de flujo». Miden el tiempo, en segundos, que tarda un volumen de líquido en pasar a través de un orificio calibrado (con diferentes números de copa). Es un instrumento rápido y fácil de manejar, muy utilizado en la fabricación de tintas y adhesivos, si bien no son aconsejables para fluidos no newtonianos (cuya viscosidad varía con el esfuerzo aplicado).


1.2. Viscosímetro Stormer: Midiendo la viscosidad en Unidades Krebs (KU)

El viscosímetro Stormer utiliza un agitador normalizado con paletas que giran mediante la aplicación de pesos. Se calcula el tiempo que tarda en dar 100 revoluciones para un peso determinado. El resultado se expresa en Unidades Krebs (KU), utilizando una tabla de referencia como la ASTM D562.


1.3. Viscosímetro Brookfield: Principio de viscosimetría rotacional (cps)

Este sistema mide la viscosidad captando el par de torsión (torque) necesario para hacer girar, a velocidad constante, un husillo inmerso en el fluido. La medición que ofrece es en centipoises (cps).

¡Atención! Para realizar una medición correcta es crucial tomar la lectura siempre en el mismo momento desde el inicio de la agitación, especialmente en productos tixotrópicos, cuya viscosidad puede variar con el tiempo de esfuerzo.

2. Peso específico y densidad de la pintura: Cómo se calculan

Llamamos peso específico de una pintura al peso, expresado en kilogramos, de 1 litro de producto. Debemos diferenciarlo de la densidad, que es la cantidad de masa por unidad de volumen a una temperatura dada.

Para calcular estas propiedades se utilizan principalmente dos instrumentos:

  • Picnómetro: Consiste en un recipiente de volumen conocido (ej. 100 cc) con una tapa que tiene un rebosadero. Se llena, se pesa con una balanza de precisión, y su volumen conocido permite una medición muy precisa de la densidad o el peso específico.
  • Probeta: Se puede utilizar una probeta contrastada (ej. 100 cc), aunque, si bien el procedimiento es similar al del picnómetro, los resultados suelen ser menos precisos.

3.Tixotropía: El fenómeno de reducción de viscosidad al esfuerzo


La tixotropía es una propiedad fundamental en la pintura y en muchas tintas. Es la capacidad que tienen algunos líquidos o geles de disminuir su viscosidad cuando se les aplica un esfuerzo cortante (agitación).

Cuando el líquido está en reposo, las partículas están orientadas al azar, resultando en una alta viscosidad. Al agitarse, las partículas se orientan en la dirección del flujo, permitiendo que se deslicen mejor unas respecto a otras y, por tanto, disminuyendo la viscosidad.

4. Finura de molienda: El grado de dispersión y su impacto en el acabado


La finura de molienda es un indicador directo del grado de dispersión de una pintura; es decir, el diámetro aproximado de mayor tamaño de las partículas de pigmento y carga.


Este parámetro es crucial, ya que si el valor es inadecuado, afecta directamente a:

  • El color y el brillo finales.
  • La resistencia a la corrosión.
  • Problemas de sedimentación o floculación y flotación.

Para comprobar la finura, los instrumentos más utilizados son el grindómetro, el microscopio con análisis de imagen o los sistemas láser.

5.El color de la pintura: Medición, coordenadas y espectrofotometría


El color es una sensación visual subjetiva, pero su medición debe ser objetiva y precisa. Para definir el color en la industria se requiere: el objeto, el iluminante y el detector.

Para medir el color de forma precisa se utiliza el sistema CIELab, basado en una curva de reflectancia. Este sistema establece:

  • L: La claridad (más o menos blanco/oscuro).
  • a y b: La cromaticidad (tono y saturación del color).

El instrumento clave es el espectrofotómetro de reflectancia, que no solo calcula la curva y las coordenadas, sino que es vital para la igualación de color al determinar las cantidades exactas de colorante.


5.1. Fuerza colorante: Capacidad de coloración de un pigmento

La fuerza colorante es la capacidad que tiene un pigmento o pintura para colorear cuando se mezcla con blanco o con otro color.

Se mide mediante la relación “pigmento coloreado / pigmento blanco” necesaria para alcanzar una “profundidad de color estándar determinada”. El análisis se realiza con el espectrofotómetro sobre extensiones de la muestra y el patrón.


5.2. Poder cubriente (Opacidad): ¿Cómo ocultar la superficie?

El poder cubriente es la capacidad de la pintura de ocultar el color de la superficie sobre la que se ha aplicado (opacidad).

Depende del tipo y porcentaje de pigmento y, fundamentalmente, de la relación entre los índices de refracción del pigmento y del medio. A mayor diferencia entre índices, mayor será el poder cubriente.

Se mide mediante la relación de contraste (RC=Rn/Rb), que indica qué tan cerca está de la cubrición total, analizando la reflectancia sobre cartulinas de contraste blanco-negro con un espectrofotómetro.

6. El brillo: Reflejo especular y medición por ángulos (Brillómetro)


El brillo o reflexión especular es la capacidad que tiene la película de pintura para reflejar la luz que recibe. Cuanto más lisa es la superficie, más brillante será. Esta propiedad depende principalmente del tipo de resina utilizada.

Para medir la cantidad de luz que refleja la superficie se utiliza el reflectómetro o brillómetro, realizando mediciones en ángulos específicos según el acabado:

  • Ángulo de 20º: para superficies muy brillantes.
  • Ángulo de 60º: para superficies de brillo intermedio.
  • Ángulo de 85º: para superficies mates o casi mates.

El resultado se expresa como el porcentaje de luz reflejada respecto a un patrón de referencia que se toma como 100.

7. Controles adicionales en la fabricación de pinturas y conclusión


Dominar la viscosidad, el color y el poder cubriente son pasos esenciales, pero el control de calidad no termina ahí. En la fabricación de pinturas líquidas, también se deben analizar la estabilidad, la floculación, la flexibilidad o la formación de piel. En la pintura seca, se controlan el espesor, la dureza, la adherencia y la lavabilidad.

La calidad de su producto final depende directamente de la precisión de sus equipos de control y fabricación.

Desde Oliver + Batlle, esperamos que esta guía técnica le sea de máxima utilidad para optimizar sus procesos. Si busca soluciones de agitación, dispersión o envasado que garanticen el cumplimiento riguroso de estas características, le invitamos a consultar nuestro catálogo de maquinaria industrial o a contactar con nuestro equipo experto para una asesoría personalizada.

 

Introducción

En el sector de pinturas y recubrimientos, la eficiencia en los procesos de fabricación y envasado es clave para organizar la competitividad y mantener altos estándares de calidad. En este contexto, JOTUN, uno de los fabricantes de pinturas y recubrimientos más reconocidos a nivel mundial, confió en Oliver + Batlle para llevar a cabo un proyecto estratégico de automatización de sus líneas de envasado de alta cadencia.

Breve descripción de la empresa

Con casi un siglo de experiencia, JOTUN ha protegido y embellecido todo tipo de propiedades: desde edificios icónicos hasta hogares particulares. Su actividad se organiza en varios segmentos industriales:

  • Pinturas decorativas para interior y exterior
  • Pinturas y recubrimientos arquitectónicos y de diseño
  • Protección de infraestructuras
  • Recubrimientos en polvo para la industria ligera y el sector energético
  • Recubrimientos marinos y protectores para el transporte marítimo

La compañía destaca por su enfoque en la innovación, la investigación y el desarrollo de soluciones sostenibles, que permiten mantener su liderazgo internacional en el sector.

Producto a procesar

El proyecto se centra en el envasado de estuco y masillas para paredes de interior, con una elevada densidad específica de hasta 2,2 kg/dm³ y una viscosidad media de hasta 6000 cP. Estos productos están diseñados para garantizar una preparación óptima de la superficie y un acabado perfecto en las capas posteriores de pintura.

Objetivo del proyecto

El cliente solicitó el suministro de dos líneas completas de envasado de alta cadencia para productos de estuco y masilla, con las siguientes especificaciones técnicas:

  • Rango de formatos: envases entre 0,9 L y 20 L (tanto pails como latas).
  • Configuración de línea: ambas líneas debían cubrir toda la gama de formatos de envase.
  • Equipos complementarios: incorporación de tanques de descarga del producto y sistemas de bombeo delicados para alimentar a las envasadoras.

El reto principal era asegurar una alta velocidad del envasado, con precisión y fiabilidad, manteniendo la robustez del sistema para un uso intensivo y continuado.

Solución Oliver + Batlle

La solución suministrada por Oliver + Batlle incluyó un conjunto de equipos diseñados para responder a los requerimientos del cliente:

  • Sistema de bombeo: bombas de cavidad progresiva instaladas bajo los tanques de producto, conectadas directamente a los dosificadores.
  • Manipulación de envases:
    • Pailmanager para la desapilación automática de envases cónicos apilables.
    • Mesa de entrada DB-SQ y transportador para latas cilíndricas.
  • Etiquetado: unidad automática de etiquetado.
  • Llenado y cierre: línea FLASH-25-T, equipada con colocación automática de tapa, cerrado y control de peso dinámico.
  • Automatización: cambio automático de formato en cada máquina.

Prestaciones alcanzadas:

  • 20 envases/minuto en cubos de 10 L
  • 17 envases/minuto en cubos 20 L

Resultados

El proyecto cumplió con éxito los objetivos fijados, alcanzando la velocidad de envasado requerida con altos niveles de precisión y eficiencia. La solución implementada se distingue por su fiabilidad y robustez, garantizando un rendimiento constante a largo plazo.

Gracias a la integración de tecnologías avanzadas de dosificación, manipulación y automatización, las nuevas líneas de envasado aseguran una operación sostenible, totalmente alineada con los estándares de calidad de JOTUN.

Testimonio del cliente

«Estamos muy satisfechos con el proyecto entregado por Oliver + Batlle. Las líneas de envasado instaladas no solo han cumplido, sino que han superado nuestras expectativas, alcanzando la velocidad de llenado deseada y mejorando significativamente la eficiencia operativa. La solución es altamente fiable y robusta, con un rendimiento constante y sin fallos.»

 

 

En el sector del control fitosanitario, la fabricación de productos viscosos como geles o emulsiones presenta desafíos significativos, especialmente cuando incorporan sólidos orgánicos, grasas y azúcares cristalinos de comportamiento abrasivo. Estos productos requieren procesos de alta precisión para asegurar la calidad, la seguridad y la estabilidad, y su elaboración se complica todavía más cuando deben fabricarse en zonas clasificadas ATEX debido a la presencia de disolventes inflamables o polvos explosivos.

Para responder a estos retos, Oliver + Batlle desarrolló una solución de proceso completa, orientada a la fabricación de lotes de 500 litros con productos de viscosidades comprendidas entre 60.000 y 250.000 mPa·s, capaces de trabajar con temperaturas de hasta 90ºC, incluyendo control automático de todo el proceso mediante recetas programadas y trazabilidad completa.

OBJETIVOS DEL PROYECTO: óptima fabricación de productos viscosos

El objetivo consistía en implantar una unidad productiva propia, totalmente automatizada, que permitiera fabricar geles y emulsiones con sólidos orgánicos y grasas, minimizando la intervención manual, optimizando los tiempos de proceso y garantizando las condiciones de seguridad en entorno ATEX. La instalación debía:

  • Aceptar productos abrasivos como azúcares cristalinos.
  • Trabajar en vacío durante fases del proceso.
  • Permitir el calentamiento y enfriamiento controlado.
  • Garantizar la transferencia del producto a las líneas de envasado ya existentes.
  • Ofrecer un sistema de recetas programables paso a paso.

LA SOLUCIÓN TÉCNICA DE OLIVER + BATLLE para la fabricación de productos viscosos

La solución estándar propuesta incluyó

  1. Mezcladora planetaria HIDROBAT MPVDV-700, equipada con:
    1. Tres palas con movimiento planetario y velocidad variable de 60/180 rpm
    2. Rasqueta lateral en PTFE intercambiable
    3. Dispersor central con pala Cowless dentada, velocidad variable de 500/1500 rpm
    4. Cabezal con elevación hidráulica, con sonda de temperatura y transmisor de presión
    5. Cuadro de mandos integrado
  2. Depósitos portátiles, con las siguientes características:
    1. Construcción en acero inoxidable AISI 304L, con interior pulido brillante
    2. Capacidad total de 700 litros y capacidad útil de 525 litros
    3. Refuerzo estructural para trabajar en vacío y con prensa
    4. Camisa de calentamiento y refrigeración en pared lateral y fondo, con aislamiento
    5. Válvula de bola de descarga
  3. Sistema de vacío, compuesto por condensador de 2m² y bomba de vacío específica para garantizar las condiciones de presión requeridas.
  4. Sistema de control SCEM II, con PLC y terminal de operador con pantalla HMI, que permite:
    1. Controlar todas las variables del proceso (tiempo, temperatura, precisión, velocidad, consumos eléctricos)
    2. Programar, almacenar, y ejecutar recetas de fabricación
    3. Generar ficheros CSV y comunicarse con el sistema informático del cliente
    4. Controlar periféricos asociados (bomba de vacío, termorregulador, chiller, etc.)
  5. Tapa prensa portátil tipo TVH-700, para el vaciado eficiente de productos altamente viscosos en depósitos móviles.
  6. Termorregulador capaz de producir agua caliente hasta 90ºC para el calentamiento del producto, y circuito de refrigeración con agua fría a 7ºC mediante un chiller y depósito de mezcla con todos los accesorios necesarios.

RESULTADOS

La instalación desarrollada por Oliver + Batlle permitió al cliente fabricar los productos con total seguridad y fiabilidad en zona ATEX, aplicando el control de recetas programables y la trazabilidad completa de cada lote. Además, la regulación automática de la temperatura durante todo el proceso asegura una calidad constante, evitando variaciones y minimizando los errores.

Gracias a este sistema, se logró una operación sosteniblerepetitiva y optimizada en tiempos y recursos, mejorando el rendimiento global de la línea de fabricación y reduciendo riesgos de contaminación cruzada o problemas de manipulación manual.

CONCLUSIÓN

Este proyecto demuestra cómo la ingeniería de procesos aplicada a productos especiales de alta viscosidad, junto con la experiencia de Oliver + Batlle en entornos ATEX, puede aporta soluciones compactas, seguras y altamente automatizadas. Una opción estandarizada que se adapta a las necesidades de sectores como biocidas, adhesivos, recubrimientos de alta viscosidad y formulaciones químicas exigentes, asegurando eficienciacalidad y total seguridad en el proceso.

 

Dosificado de pintura

En un mundo industrial cada vez más orientado a la eficiencia, la innovación ya no es un lujo, sino una necesidad y el dosificado de pintura se encuentra en esta tendencia de mejora y excelencia. Esto quedó más que claro en el reciente webinar que organizamos, donde se presentó una solución tan ingeniosa como prometedora: el uso de boquillas impresas en 3D para optimizar el dosificado de pintura.

La sesión, liderada por nuestro Director Comercial Carlos Pacha y protagonizada por Sergi Dunjó (product manager de la línea de llenado) y Sila Ataman (ingeniera química de planta de Azko Nobel), reunió a un público interesado en los avances en la fabricación aditiva aplicados a equipos de envasado. Y la premisa fue clara desde el inicio: la tecnología 3D no es el futuro, es el presente.

Dosificado de pintura: del diseño a la implementación; el camino técnico

Sergi Dunjó fue el encargado de desgranar la parte más técnica del proyecto. Explicó cómo el equipo de Oliver + Batlle ha integrado la impresión 3D en el rediseño de boquillas para el llenado de productos de distinta viscosidad. El foco, según detalló, está enfocado en reducir los ciclos de llenado, mejorar la precisión y permitir una mayor adaptabilidad en el proceso de dosificado de pintura.

Uno de los aspectos más interesantes fue la versatilidad de estas boquillas: una misma pieza puede usarse tanto con sistemas de sujeción por clamp como con las nuevas fijaciones impresas en 3D, lo que permite retrofits sin necesidad de modificar toda la máquina.

Del laboratorio a la planta: el testimonio de Sila

Por su parte, Sila Ataman compartió su experiencia directa en planta durante las pruebas con estas boquillas. Antes, varios productos resultaban imposibles de llenar con éxito, incluso habiendo probado distintos tipos de boquillas convencionales. «Con esta nueva boquilla, el llenado fue fluido y exitoso», afirmó. Además, destacó que la limpieza del componente -uno de los puntos que más dudas generaba- se realizó satisfactoriamente utilizando los solventes habituales. Aunque aún no han probado cambios de color entre ciclos, Sila confía en que la limpieza de las boquillas no supondrá ningún problema.

Para finalizar, su recomendación fue clara: «Si tenéis productos difíciles de llenar, dadle una oportunidad a esta boquilla».

Resultados concretos y visión a futuro en el Dosificado de Pintura

Entre las mejoras más notables, Sergi mencionó un incremento de hasta el 20% en la capacidad de llenado, simplemente integrando las boquillas impresas en equipos existentes. Esto no solo supone un aumento de productividad, sino también un ahorro potencial en costos operativos.

Al ser consultado sobre el alcance de la impresión 3D en otras áreas del equipo de llenado, fue contundente:

«No es una tecnología del futuro, es del presente. Ya estamos utilizando piezas impresas en otras partes del equipo con excelentes resultados».

En cuanto a la disponibilidad comercial, aún se encuentra en fase de I+D, pero se espera su lanzamiento al mercado a principios del próximo año.

Más allá del prototipo

El evento cerró con una invitación a la colaboración y el diálogo abierto. Oliver + Batlle dejó claro que su apuesta por la innovación no se queda en el prototipo, sino que está pensada para transformar la industria de los recubrimientos desde su núcleo operativo.

Una boquilla impresa en 3D puede parecer un pequeño cambio, pero en manos de una empresa que piensa en grande, se convierte en una revolución.

 

Fabricación de gel de bentone

Fabricación de gel de bentone: Un proyecto de alta exigencia en el corazón de la cosmética

COBELSA Cosméticos S.A., ubicada en Alcalá de Henares, forma parte del grupo L’ORÉAL y está especializada en la fabricación de esmaltes de uñas para marcas como Maybelline o Color Riche. Su planta produce exclusivamente para los mercados de Europa, Brasil y EE.UU.

En el marco de su estrategia de mejora continua, COBELSA confió en Oliver + Batlle para desarrollar una nueva unidad de fabricación de gel de bentone, un componente esencial en la formulación de laca de uñas que actúa como agente gelificante y estabilizante del sistema.

Fabricación de gel bentone, todo un reto: seguridad, precisión y automatización en espacio limitado

El proyecto planteaba varios desafíos técnicos clave:

  • Espacio de instalación muy reducido
  • Ubicación en una zona clasificada ATEX II GD, con riesgo por vapores de disolvente y polvo de bentonita
  • Incorporación automatizada de polvo explosivo (bentonita) en una solución inflamable (acetato de butilo + nitrocelulosa)
  • Fabricación del gel en atmósfera inerte (oxígeno < 6%) para evitar la evaporación y el secado prematuro
  • Control de proceso totalmente automatizado y trazable

Todo ello debía resolverse con una solución compacta, segura y de alto rendimiento.

La solución O+B: ingeniería a medida en formato skid

El equipo técnico de O+B diseñó un skid completo y autónomo, optimizado para integrarse en el entorno ATEX y adaptado a las limitaciones de espacio de la planta, compuesto por: 

PLATAFORMA DE TRABAJO

1. Dispersor POLIMIX DPS-1200-OR

  • Certificación ATEX Zona 0 interior
  • Pesaje en línea mediante células de carga
  • Media caña refrigerada, sonda de temperatura y detector de nivel
  • Sistema CIP con lanza automática motorizada
  • Entrada de líquidos mediante colector multivía

2. Tolva para bentonita

  • Acero inoxidable AISI304, capacidad 150 L
  • Lanza de aspiración para succión desde sacos de 25 kg
  • Control de vacío con manovacuómetro
  • Martillo percutor para asegurar vaciado total

3. DISPERVAC: Sistema de carga por vacío en tolva y dispersor

  • Filtro sobre dispersor POLIMIX + apagallamas
  • Válvula de vacío modulada y turbina de canal lateral
  • Filtro anterior a turbina de vacío
  • Turbina de canal lateral

Fabricación de gel de bentone

 

4. Entrada de dispersión ácida por vacío al dispersor

5. Seguridad ATEX y control de atmósfera

  • Verificación automática de puesta a tierra

Fabricación de gel de bentone

 

  • Sistema de inertización con nitrógeno (N2)

Fabricación de gel de bentone

 

  • Sensores de oxígeno en dispersor y tolva (oxígeno < 6%)

Fabricación de gel de bentone

 

6. Automatización avanzada

  • Pantalla táctil HMI en zona clasificada
  • Sistema SCADA en zona segura, con gestión de recetas

Resultados: calidad superior y máxima seguridad de proceso

El sistema implantado por O+B ha permitido a COBELSA:

  •  Cumplir con los requisitos de seguridad ATEX más exigentes
  •  Eliminar la manipulación manual de polvo explosivo
  •  Mantener una atmósfera inerte estable y controlada
  •  Obtener un gel de bentone de mayor calidad respecto al sistema anterior
  •  Digitalizar y automatizar por completo la fabricación del producto

Este proyecto demuestra cómo la ingeniería aplicada y el diseño modular permiten afrontar con éxito desafíos complejos, incluso en condiciones extremas. Con soluciones como esta, O+B refuerza su posición como proveedor técnico de confianza en sectores tan exigentes como el cosmético, donde la precisión, seguridad y reproducibilidad son clave.

 

 

Fabricación de gel de bentone